WMSIC Электронные компоненты

FUXINSEMI UDD32C15L01

МодельUDD32C15L01
КорпусSOD-323
БрендFUXINSEMI
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration 26+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
FUXINSEMI UDD32C15L01
Тип
FUXINSEMI
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
FUXINSEMI
Модель
UDD32C15L01
Шаг
1
Корпус
SOD-323
Полярность
Двунаправленный
Тип
TVS
Категория
Защита от электростатики и импульсных перенапряжений (TVS/ESD)
Вес
0.059g
Минимальный заказ
1
Количество каналов
Один канал
Емкость перехода (Cj)
0.8pF
Артикул
BM0265332218
Напряжение фиксации
31.8V
Обратный ток (Ir)
1uA
Напряжение пробоя (VBR)
16.7V

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

UDD32C15L01 Диод подавления переходных процессов (TVS) Обзор продукта
I. Позиционирование продукта и основная ценность
UDD32C15L01 — это двунаправленный диод подавления переходных процессов (TVS), выпущенный FUXINSEMI. Его основная функция — обеспечение защиты от переходных перенапряжений для электронных устройств, разработан для систем питания 15 В или высокоскоростных сигнальных линий. Он сочетает в себе малый корпус, низкую емкость, высокую способность выдерживать импульсы и эффективно подавляет электростатический разряд (ESD), импульсные помехи от ударов молнии, скачки питания и другие переходные помехи, защищая задние чувствительные компоненты (такие как MCU, радиочастотные чипы, датчики) от повреждений. Является идеальным защитным прибором для миниатюрных устройств, таких как потребительская электроника и IoT.
II. Анализ ключевых параметров производительности
Параметры прибора точно соответствуют потребностям защиты систем 15 В. Ключевые характеристики:
Двунаправленная полярность: не требует различения положительного и отрицательного полюсов при установке, упрощает проектирование схемы и производственный процесс, особенно подходит для компактных малых устройств;
Обратное напряжение отсечки (Vrwm=15 В): соответствует нормальному рабочему напряжению типичных систем питания 12 В/15 В, в статическом состоянии не проводит ток, не влияет на питание системы;
Напряжение ограничения (Vc=31,8 В при 8/20 мкс): при воздействии стандартного импульса 8/20 мкс быстро ограничивает напряжение на уровне ниже 31,8 В, что значительно ниже предельного напряжения задних приборов (например, MCU обычно 3,3 В/5 В/12 В);
Пиковая импульсная мощность (Ppp=350 Вт): выдерживает одиночный переходный импульс 350 Вт, удовлетворяет основным требованиям защиты по стандарту IEC 61000-4-5 (например, комбинированная волна 2 кВ);
Низкая емкость перехода (Cj=0,8 пФ): емкость перехода всего 0,8 пФ, минимальные потери при передаче высокоскоростных сигналов (USB 2.0/3.0, Bluetooth, WiFi), не вызывает искажения сигнала;
Низкий обратный ток утечки (Ir=1 мкА): статический ток утечки всего 1 мкА, практически не потребляет мощность системы, подходит для низкопотребляющих устройств (умная одежда, датчики IoT);
Стабильное напряжение пробоя (Vbr=16,7 В): напряжение пробоя на 1,7 В выше обратного напряжения отсечки, обеспечивает быстрый отклик и проводимость при перенапряжении.
III. Корпус и области применения
UDD32C15L01 использует корпус SOD-323 (размер примерно 1,6 мм × 0,8 мм × 0,6 мм), малый размер, легкий вес, хороший отвод тепла, подходит для следующих сценариев:
Потребительские электронные терминалы: защита интерфейсов USB-зарядки/данных, разъемов для наушников смартфонов и планшетов;
Умные носимые устройства: защита модулей питания, интерфейсов Bluetooth-связи умных часов и браслетов;
Малые устройства IoT: защита питания и радиочастотных интерфейсов датчиков умного дома (температура/влажность, датчик присутствия), беспроводных узлов;
Коммуникационные модули: защита входов/выходов сигналов радиочастотных модулей Bluetooth, WiFi, LoRa;
Малое промышленное управление: защита от импульсных помех на входе питания микроПЛК, модулей датчиков (обычные TVS охватывают широкий температурный диапазон от -55°C до 150°C).
IV. Рекомендации по проектированию схемы
Для максимальной эффективности защиты при проектировании необходимо учитывать:
Размещение вблизи точки защиты: прибор должен располагаться рядом с защищаемым интерфейсом или чувствительным компонентом, чтобы уменьшить остаточные импульсы из-за индуктивности выводов;
Двунаправленность без различения полярности: при установке достаточно просто припаять, не учитывая полярность, что повышает производительность;
Согласование с токоограничивающим резистором: если импульсный ток велик, можно последовательно подключить резистор малого сопротивления 10 Ом ~ 100 Ом (не влияет на нормальный ток), дополнительно ограничивая импульс;
Рекомендации по снижению нагрузки: для промышленных сценариев рекомендуется снизить пиковую мощность до 250 Вт для продления срока службы прибора.
V. Резюме преимуществ продукта
Ключевое преимущество UDD32C15L01 заключается в балансе «малый корпус + низкая емкость + двунаправленная защита»: удовлетворяет пространственные требования миниатюрных устройств, соответствует требованиям низких потерь для высокоскоростных сигналов, двунаправленная конструкция упрощает процесс. По сравнению с аналогичными приборами, его емкость перехода 0,8 пФ лучше подходит для сценариев с высокими требованиями к качеству сигнала, пиковая мощность 350 Вт покрывает большинство потребительских и некоторые промышленные потребности в защите от импульсов, является высокоэкономичным выбором для защиты от перенапряжения в системах 15 В.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.